3-chloro-7-diethoxyphosphinothioyloxy-4-methylchromen-2-one

IPUAC Name:3-chloro-7-diethoxyphosphinothioyloxy-4-methylchromen-2-one

CAS56-72-4
分子式C14H16ClO5PS
分子量362.8 g/mol
危化品

物理描述 | 蝇毒磷呈略带棕色的晶体,有轻微的硫磺气味。用于控制各种家畜昆虫,包括牛皮蝇、虱、疥螨、苍蝇和蜱;绵羊、山羊、马、猪和家禽的常见体外寄生虫,以及所有这些动物中的螺旋蝇。(EPA, 1998)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

3-chloro-7-diethoxyphosphinothioyloxy-4-methylchromen-2-one

毒性

毒性
31
乳汁浓度
实验:在牛身上施用0.75%的放射性标记蝇毒磷乳液,剂量为40 mg/kg体重后,牛奶中该化学物质的浓度迅速上升到约60 ppb,然后在3天内迅速下降到低于5 ppb(1)。在山羊身上施用蝇毒脂时也观察到类似行为(1)。
体内负荷
2004年采集的样本中,北卡罗来纳州60名1-6岁农场工人儿童中有7人的尿液中蝇毒磷代谢物中位水平为0.14纳克/毫升(1)。
动物浓度
在意大利博洛尼亚地区的92个蜜蜂(Apis mellifera)样本中检测到蟑磷,浓度为0.002至2.777毫克/千克;死蜂样本收集悬挂在蜂箱下的袋子中(仅分析了工蜂)(1)。
环境水浓度
地表水:在美国各地高尔夫球场采集的地表水样本中至少检测到一种蝇毒磷(1)。在西班牙巴伦西亚社区采集的地表水样本中检测到蝇毒磷,浓度为0.152微克/毫升(2)。在尼加拉瓜 Chinandega 的 Atoya 河流域采集的河流样本中检测到蝇毒磷,浓度为18.75纳克/升;在1993年7月至8月(雨季)和1993年11月至12月(旱季)采集的样本中,其含量低于方法检测限(3)。
水/土壤挥发
蝇毒磷的亨利定律常数估计为3.1X10-8 atm-cu m/mole(SRC),源自其蒸气压,9.7X10-8 mm Hg(1),和水溶性,1.5 mg/L(1)。该亨利定律常数表明蝇毒脂预计从潮湿土壤和水表面基本不会挥发(2)。基于其蒸气压(1),蝇毒脂预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),蝇毒磷在25°C下的蒸气压为9.7X10-8毫米汞柱(2),将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相蝇毒磷通过与光化学产生的羟基自由基和臭氧反应而降解(SRC);这些反应在大气中的半衰期估计分别为3.4和14小时(3)。颗粒相蝇毒磷可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。吸附在硅胶上的蝇毒磷在暴露于>290纳米的光线下时矿化6.9%(4),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
在金鲫鱼(Leuciscus idus melanotus)的3天测试中测得的BCF为110(1)。在蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)暴露28天后测得的BCF为540(2)。根据分类方案(3),这些BCF表明水生生物中的生物富集程度高。藻类(Chlorella fusca)中的24小时生物累积因子为470(1)。
环境生物降解
厌氧条件:在厌氧条件下用瘤胃细菌和纤毛虫接种物培养蝇毒磷表明,该化合物不被用于生长也不刺激内源性气体产生(1)。
环境非生物降解
蝇毒磷与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下已估计为1.0X10-10立方厘米/分子-秒(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为3.4小时(1)。蝇毒磷与臭氧的气相反应速率常数在25°C下已估计为1.9X10-17立方厘米/分子-秒(SRC),该值是通过结构估计方法推导得出的(1)。这对应于臭氧分子浓度为7X10+11个/立方厘米时的大气半衰期约为14小时(1)。蝇毒磷在pH 9和50°C的缓冲水溶液中的半衰期为23天,而在池塘水中pH...
土壤吸附/迁移性
在4种土壤类型中报告的Koc值为5778至21,120(1)。根据分类方案(2),该Koc值范围表明蝇毒磷在土壤中预计是不移动的。
人工污染源
蝇毒磷(CO-RAL)是一种兽医杀虫剂(1)。目前它广泛用于牛浸浴液中的杀螨剂,用于控制牛蜱(1)。据估计,1984年沿美国-墨西哥边境约有40万头牛被浸入含有蝇毒磷的12,000升罐中(1)。蝇毒磷注册用于局部使用,并常添加到动物饲料中(2)。
生态毒性值
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^56-72-4$'
ICSC 环境数据
该物质对水生生物剧毒。该物质可能对环境有害。应特别关注鱼类、甲壳类、鸟类和哺乳动物。该化学物质可能在鱼类中生物积累。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心,避免任何额外释放,例如通过不当处置。
生态毒性摘录
/鸟类和哺乳动物/ 中毒症状:/野鸭和雉鸡,急性口服,剂量范围:5.73至41.3 mg/kg;95%纯度/双腿外展行走,翅膀抽搐,迟缓,活动减少,共济失调,翅膀下垂,跌倒,突变,翅膀展开的俯卧,流泪,不动,翅膀拍打性惊厥,和手足抽搐。症状在野鸭中最早出现在40分钟,在雉鸡中出现在90分钟,死亡通常发生在给药后2至3小时。缓解需要长达14天。
鱼类/海鲜浓度
9月和2月,在西班牙埃布罗三角洲的水稻田中,在食蚊鱼(Gambusia affinis)中检测到蝇毒磷,浓度分别约为125和150 ng/g湿重(1)。
沉积物/土壤浓度
土壤:在中国沈阳南部的35个地点采集的土壤样本中未检测到蝇毒磷;样本于2010年6月采集(1)。
人类可能接触途径
职业接触蝇毒磷可能通过吸入喷雾雾和在蝇毒磷生产或使用场所经皮肤接触这种杀虫剂而发生。普通人群可能通过食用受污染的蜂蜜或乳制品接触蝇毒磷。(SRC)
环境归趋/暴露概况
蟑磷的生产可能通过各种废物流导致其释放到环境中;其作为非系统性杀虫剂的使用将导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为9.7X10-8毫米汞柱,表明蟑磷将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相蟑磷将通过与光化学产生的羟基自由基和臭氧反应在大气中降解;这些反应在大气中的半衰期估计分别为3.4小时和14小时。颗粒相蟑磷将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。吸附在硅胶上的蟑磷在>290 nm光下照射17小时后矿化6.9%,因此可能容易受到...
EPA农药生态毒性数据
EPA农药生态毒性数据:31
症状
低剂量暴露症状包括过量流涎和流泪。急性剂量症状包括严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、虚脱和惊厥。肌肉无力程度可能增加,如果呼吸肌受累,可能导致死亡。高血压、低血糖、焦虑、头痛、震颤和共济失调也可能发生。
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
健康影响
胆碱酯酶抑制剂急性暴露可引起胆碱能危象,特征为严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、虚脱和惊厥。肌肉力量逐渐增强是可能的,如果呼吸肌受累,可能导致死亡。乙酰胆碱(ACh)在运动神经的积累会导致神经肌肉接头处烟碱受体的过度刺激。当发生这种情况时,可出现肌肉无力、疲劳、肌肉痉挛、肌束震颤和瘫痪等症状。当乙酰胆碱在自主神经节积累时,会导致交感神经系统烟碱受体的过度刺激。与此相关的症状是高血压和低血糖。中枢神经系统中烟碱乙酰胆碱受体的过度刺激...
处理方法
如果化合物已被摄入,应使用5%碳酸氢钠进行快速洗胃。对于皮肤接触,应用肥皂和水清洗皮肤。如果化合物进入眼睛,应用大量等渗盐水或水冲洗。在严重情况下,应给予阿托品和/或吡啶肟肟。抗胆碱药物可对抗过量乙酰胆碱的作用并重新激活乙酰胆碱酯酶。阿托品可作为解毒剂与吡啶肟肟或其他吡啶肟肟类化合物(如三甲肟肟或肟肟肟)联合使用,但在至少两项荟萃分析中发现使用"-肟肟"类化合物没有益处,甚至可能有害。阿托品是毒蕈碱受体拮抗剂,因此在外周阻断乙酰胆碱的作用。
毒性数据
LC50(大鼠)= 303 mg/m3
毒性概述
蟑磷是一种胆碱酯酶或乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂。胆碱酯酶抑制剂(或'抗胆碱酯酶')抑制乙酰胆碱酯酶的作用。由于其基本功能,干扰乙酰胆碱酯酶作用的化学物质是强效神经毒素,低剂量时引起过量流涎和流泪,随后是肌肉痉挛,最终导致死亡。神经气体和许多用于杀虫剂的物质已被证明通过与乙酰胆碱酯酶活性位点的丝氨酸结合来完全抑制该酶。乙酰胆碱酯酶分解神经递质乙酰胆碱,乙酰胆碱在神经和肌肉接头处释放,以便肌肉或器官能够放松。乙酰胆碱酯酶抑制的结果是...
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:OPP
人体毒性值
一名32岁男性因急性有机磷中毒被送入医院。...估计摄入的剂量为14克(0,0-二乙基-0-3-氯-4-甲基-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-7-基 硫代磷酸酯)。这位体重85公斤男性的计算致死剂量为1275克(15毫克/千克)。
致癌性证据
A4; 无法归类为人类致癌物。
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
人体毒性摘录
/监测/ 对232名有机磷农药中毒史患者进行三年后的随访研究,发现只有一人有轻微的视力模糊残留,这可能与此前的中毒有关,尽管中毒时超过三分之一的人有视力模糊,这种模糊在停止暴露后仅持续一两天。这个可能的特殊病例有基底动脉不足的迹象,而非中毒的影响。/有机磷农药中毒/
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其气溶胶、通过皮肤和摄入被身体吸收。
客服